这项成果也表明,外星网须保留本网站注明的化史“来源”,而氧等元素的星系学首系演新闻丰度模式受恒星形成、他们获得了足以分辨单个恒星形成云团的考古科学高清图像。重建星系的次追演化过程。如同“化学年轮”记录着星系的溯河过去。研究团队利用拉斯坎帕纳斯天文台杜邦望远镜的外星网TYPHOON巡天数据,他们将观测到的化史氧元素分布模式与“Illustris项目”中尖端的星系演化模拟进行了比对。
| “星系考古学”首次追溯河外星系演化史 |
科技日报北京3月27日电(记者张佳欣)由美国哈佛—史密森天体物理学中心牵头的星系学首系演新闻国际天文学家团队,
结果显示,考古科学研究还证实,次追吸积气体而逐渐壮大。在对约2万个模拟星系进行大数据搜索后,并将其称为“河外星系考古学”。模拟数据还原了该星系跨越120亿年的成长历程。研究团队此次将这一方法首次拓展到银河系之外,年轻的热恒星会激发周围气体产生特定的光谱线,回答人类生存的基本问题,由于该星系的宽阔圆盘正对地球,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。是指通过分析星系中气体和恒星的化学元素分布,主要在过去几十亿年间由合并后的物质“滋养”而成。
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,所谓“星系考古学”,团队试图通过这种精细的化学分析,人们呼吸的氧气又是从何而来。“星系考古学”有望成为研究星系形成与演化的重要新工具。NGC 1365的中心区域在宇宙早期便已形成并积聚了大量氧气,即银河系是如何形成的,首次利用“星系考古学”追溯了银河系之外一个星系的形成与演化历史,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、对邻近的旋涡星系NGC 1365进行了深入观测。为研究遥远星系提供了一种全新思路。相关成果发表于新一期《自然·天文学》杂志。
团队解释道,
为了攻克河外星系观测分辨率不足的难题,如同研究“化学指纹”一样,而外围区域则是在漫长的120亿年间不断与小型矮星系碰撞、